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单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较 摘要:对于采用SPWM的逆变器,其中单极性逆变方式仅用到一对高频开关,相对于双极性逆变具有损耗低、电磁干扰少等优点。分别介绍了单极性逆变中的单边与双边SPWM的产生方法以及各自的控制方法,分析了这两种控制方法在正弦波电压过零点附近的振荡情况,经过仿真与电路试验证明了双边SPWM方式性能更为优越。 关键词:单极性;正弦波脉宽调制;过零点振荡
0 引言 随着控制技术的发展和对设备性能要求的不断提高,许多行业的用电设备不再直接接入交流电网,而是通过电力电子功率变换得到电能,它们的幅值、频率、稳定度及变化形式因用电设备的不同而不尽相同。如通信电源、电弧焊电源、电动机变频调速器、加热电源、汽车电源、绿色照明电源、不间断电源、医用电源、充电器等等,它们所使用的电能都是通过对电网电能进行整流和逆变变换后得到的。因此,高质量的逆变电源已经成为电源技术的重要研究对象。 1 工作原理 1.1 主电路拓扑与SPWM的产生 单极性SPWM逆变电路的拓扑如图1所示,由全桥4个开关管组成的2路桥臂所构成,一路以高频开关工作频率工作,称为高频臂(S3,S4);另一路以输出的正弦波频率进行切换,成为低频臂(S1,S2)。
图1 逆变电路主电路结构 单极性逆变有两种产生SPWM的方法。第一种控制方法是将给定的载波(正弦波)整流成正的,调制波(三角波)也是正的,如图2(a)所示,称为单边SPWM控制;第二种控制方法是给定的载波(正弦波)是一个完整的正弦波,调制波(三角波)当正弦波为正时是正的,当正弦波为负时是负的,如图2(b)所示,称为双边SPWM控制。
(a) 载波与调制波均为正
图2 两种SPWM产生原理比较 上述两种控制方法产生SPWM的机理不一样,各自的控制电路也有所不同。 1.2 单极性SPWM的两种控制方法 1.2.1 单边SPWM控制 单边SPWM的控制电路如图3所示。图3中的Sg3及Sg4分别对应高频臂上下管的驱动信号;Sg1及Sg2分别对应低频臂上下管的驱动信号。由于低频臂的切换作用,高频臂PWM输出性质随之改变。例如,原来过零时Sg1的窄脉冲对应输出低电压,低频臂切换后突然成为高电压。因此,PWM有一突变过程。
图3 单边SPWM控制电路 图4所示的是单边SPWM控制方法在过零点时的示意图。图4中E1为理论上跟基准(电压波形)同相位的误差信号,由于在电压环和电流环两个环节中存在积分环节,根据负载的性质和轻重,实际的输出误差信号E2与基准信号有一个相位差。图中SPWM1是理论上的高频臂上管的驱动信号,SPWM2则是实际的高频臂上管的驱动信号。
图4 单边SPWM控制在过零点附近的SPWM示意图 1)t0~t1时刻 由图4可以看到,在t0~t1时刻,由于给定的低频臂信号是1,对应图3可以知道主电路低频臂下管导通,图4中SPWM对应的是高频臂上管的驱动信号,上管的SPWM驱动信号逐渐变小。由图1可以知道在t0~t1时刻,输出正弦波信号由正逐渐变为0。 2)t1时刻 在t1时刻,低频臂信号由1变为0,所以,低频臂由下管导通变为上管导通,由图3可以分析出,在低频臂切换的同时,产生SPWM的比较器也进行了切换,所以,由E1误差信号产生的SPWM(高频臂上管)在t1时刻马上变为接近100%的SPWM,然后逐渐变小。高频臂下管的驱动互补于高频臂上管的驱动,所以高频臂下管的驱动由0逐渐变大。由图1可以得知,输出正弦波信号由0逐渐变负。 3)t1~t2时刻 实际的输出误差信号E2会与E1相差一个相位,所以,产生的SPWM2与SPWM1是不同的。由图4可以看出:t1时刻以后,SPWM2马上就为0,由于高频臂下管信号互补于SPWM2,对应于主电路,在t1时刻高频臂下管马上以一个比较大的占空比导通,然后占空比慢慢变小(图中SPWM2逐渐变大),高频臂下管信号并不是由0逐渐变大,SPWM的突变必然会引起输出正弦波信号在过零点的振荡。可供选择的解决方案如下: (1)在低频臂切换的同时,把输出误差信号人为地放电,使其为0,这样就可以减弱在过零点时刻所引起的振荡; (2)人为地把低频臂信号超前或滞后一定相位,但是,这一方案由于低频臂信号的相位受负载轻重的影响,实际上难以做到准确。 1.2.2 双边SPWM控制 双边SPWM的控制电路如图5所示。由于低频臂的切换作用,高频臂PWM输出性质随之改变。例如,过零前Sg1的窄脉冲对应为输出低电压,低频臂切换后突然成为高电压。然而与单边SPWM控制所不同的是,双边SPWM中的反相动作是与低频臂同时进行的。由于控制器中的输出没有突变,低频臂的切换也不会造成输出的突变。
图 5 双 边 SPWM控 制 电 路 图6所示的是双边SPWM控制方法在过零点附近的SPWM示意图。图6中E1为理论上跟基准(电压波形)同相位的误差信号,由于在电压环和电流环两个环节中存在积分环节,实际的误差信号E2会与基准信号相差一个相位。图中SPWM1是理论上的高频臂上管的驱动信号,SPWM2则是实际的高频臂上管的驱动信号。
图6 双边SPWM控制在过零点附近的SPWM示意图 1)t0~t1时刻 由图6可以看到,在t0~t1时刻,由于给定的低频臂信号是1,对应图5可以知道主电路低频臂下管导通,图6中SPWM对应的高频臂上管的驱动信号,由图1可以知道在t0~t1时刻,输出正弦波信号由正逐渐变为0。 2)t1时刻 在t1时刻,低频臂信号由1变为0,所以低频臂由下管导通变为上管导通,由图5可以分析出,在低频臂切换的同时,产生SPWM的比较器也进行了切换,所以,由E1误差信号产生的SPWM(高频臂上管)在t1时刻马上变为100%的SPWM,然后逐渐变小。高频臂下管的驱动互补于高频臂上管的驱动,所以,高频臂下管的驱动由0逐渐变大。由图1可以得知,输出正弦波信号由0逐渐变负。 3)t1~t2时刻 实际的输出误差信号E2会与E1相差一个相位,所以,产生的SPWM2与SPWM1是不同的,由图6可以看出,在t1到t2时刻,高频臂上管驱动一直都是高电平,由于高频臂下管互补于上管驱动,所以,在t1到t2时刻,高频臂下管是不导通的,此后有一软开通过程。由图6中SPWM1与SPWM2的比较可以看出,误差信号滞后于基准信号有利于抑制正弦波输出信号在过零点的振荡。 2 计算机仿真与实验结果 应用电子电路计算机辅助分析于设计软件Matlab,分别对上述两种控制方法进行了仿真。 仿真条件:输出220V,f=25Hz 2.1 单边SPWM控制的仿真波形 单边SPWM控制的仿真波形如图7所示。从图7可以明显地看到,正弦波在过零点的时候有明显的振荡,跟理论分析完全吻合。
图7 单边SPWM控制方法仿真波形 2.2 双边控制方法之仿真波形 双边SPWM控制的仿真波形如图8所示。从图8可以明显地看到,正弦波在过零点的时候没有振荡,跟理论分析完全吻合。
图8 双边SPWM控制方法仿真波形 3 实验结果与讨论 3.1 单边SPWM控制方法之实验波形 实验波形如图9,图10所示。
图9 单边SPWM控制方法之实验波形(闭环前)
图10 单边SPWM控制方法之实验波形(闭环后) 3.2 双边SPWM控制方法之实验波形 实验波形如图11所示。
图11 双边SPWM控制方法之实验波形 3.3 讨论 由仿真波形和实验波形可以看到,单边SPWM控制方法在过零点有很大的振荡,并且由实验可以得知,单边SPWM控制方法在没有闭环前振荡得十分厉害,而且电感有很大的噪音,单边SPWM控制方法在闭环以后也有振荡,电感依然有噪音。 双边SPWM控制方法有很好的抑制过零点振荡的作用,实验时,双边SPMW控制方法在闭环前和闭环后过零点都没有振荡,电感的噪音也很小。 4 结语 就单极性逆变,本文分别对其中的单边与双边SPWM的产生方法及控制方法以及其在正弦波电压过零点附近的振荡情况进行了分析。理论分析表明,并通过仿真与电路试验证明,双边SPWM中的控制器输出,因没有在过零点附近发生大的突变,其性能更为优越。 |
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较
- SPWM(63346)
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单极性双极性只包含了正弦信号正半周或负半周的信息既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息一般用推挽或全桥一般用于半桥反应在推挽上反应在逆变桥上两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替...
2021-11-08 14:51:02
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20非隔离型和隔离型过零点检测电路设计
对于交流电,上一篇我们介绍了如何检测其峰值电压。这里,我们介绍如何检测其频率。要检测其频率,首先我们要先找到一种方法检测它的周期,通过对交流电的特点,我们可通过检测两个正峰值的时间间隔,或者过零点
2023-03-17 18:16:34
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spwm控制的基本原理 双极性spwm工作原理 spwm和pwm区别
双极性SPWM是一种常用的SPWM控制方式,其工作原理是在SPWM的基础上增加一个负半周期的正弦波信号,从而实现正负极性的控制。
2023-03-31 17:48:59
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15445spwm波形的实现方法 单极性spwm比双极性优缺点
单极性SPWM和双极性SPWM在应用中各有优缺点。在具体实践中,需要根据系统应用的特点和需求,选择合适的调制方式。
2023-05-02 06:01:00
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15088东软载波“电力线过零点调制电路”获专利证书
专利名称为“电力线零点通过调制电路”,专利号为zl 2017 10493513.4。根据专利文件,本发明公开了属于电路技术领域的电线通过零点的调制电路。辅助电源电路、硅控制装置触发电路、辅助控制电路和刃加速与外部电路;辅助电源电路火线,营缮连接;
2023-07-17 10:41:29
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1159电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
零点 流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下,流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且
2023-07-24 13:32:36
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2025什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?
什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决? 零点漂移是指在没有外力作用的情况下,传感器输出值的基准值(称为零点)发生漂移。例如,在温度传感器中,当温度变化很小或较为稳定时,如果传感器输出
2023-09-19 17:33:57
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23678MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23
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3434KUKAC4机器人零点校正
零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个零点标定标记。
2023-09-23 09:20:16
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如何用电路实现检测过零点电压
该电路可以实现对AC强电进行过零点的检测。由于L和N_IN为AC 220V的正选波,大部分电压加在功率电阻R29上后,小部分电压加在双向光耦IC8上。
2023-10-10 15:47:15
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自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响?
来看一下什么是零点和极点。 1. 零点(Zero) 零点可以理解为系统零输入时的输出为零的点。在控制系统中,我们经常使用传递函数来描述系统的动态特性。传递函数的零点是使得传递函数等于零的点,也就是说,在该点处输入为零时,
2023-11-08 17:46:11
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16008单极性和双极性pwm调制的区别
单极性和双极性pwm调制的区别 单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性
2023-12-07 18:09:49
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9753单极性spwm和双极性pwm调制的区别
单极性SPWM和双极性PWM调制是电力电子中常用的两种调制方式,它们具有一些明显的区别。在本文章中,我们将详细讨论这两种调制方式的原理、特点以及相应的优缺点。 首先,我们将看一下单极性SPWM调制
2023-12-15 09:25:47
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16164SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
中。它通过将参考波形和三角波进行比较,产生高低电平的脉宽调制信号,从而实现对输出波形的控制。 具体来说,SPWM调制波形由以下两个主要的波形进行调制获得: 1. 三角波:三角波是一种连续的波形,其特点是具有周期性的上升和下降斜率相等的
2024-02-06 09:25:56
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3326单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别
单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别 单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13
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15522过零检测电路的输出端是什么
过零检测电路是一种用于检测交流信号过零点的电路,广泛应用于各种电子设备中,如电机控制系统、电源管理系统、通信设备等。 一、过零检测电路的工作原理 交流信号的特点 交流信号是一种随时间变化的电压或电流
2024-07-15 14:29:35
1253
1253过零比较器的输出电压由什么决定
过零比较器(Zero-crossing Comparator)是一种电子电路,用于检测输入信号何时通过零点。这种电路在许多应用中都有广泛的应用,例如电机控制、功率因数校正、信号处理等。过零比较器
2024-08-06 15:16:35
3249
3249单极性和双极性pwm调制的区别是什么
单极性和双极性PWM调制是两种不同的调制方法,它们在电机控制、通信和电源转换等领域有着广泛的应用。 PWM调制的基本概念 PWM(Pulse Width Modulation)调制是一种数字调制技术
2024-08-14 11:10:30
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8304spwm单极性和双极性的区别是什么
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脉宽调制)技术中,单极性和双极性调制方式在多个方面存在显著差异。以下是两者之间的主要区别: 一、波形特性 单极性
2024-08-14 11:27:17
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7820单极性与双极性SPWM调制技术介绍
广泛应用于变频器、逆变器等领域。SPWM技术从调制脉冲的极性上可分为单极性和双极性两种模式。 一、单极性SPWM模式 单极性SPWM模式的基本原理涉及两个关键信号:载波和调制波。载波通常为三角波,而调制波则为所需的正弦波。通过电压比较
2024-08-20 11:44:14
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滤波器的零点和极点与s参数有关吗
,即滤波器对不同频率信号的传输特性。滤波器的频率响应可以通过其传递函数来描述,传递函数是滤波器输入信号与输出信号之间的数学关系。 滤波器的零点和极点 滤波器的零点和极点是传递函数的两个重要概念。零点是指传递函数
2024-08-21 14:54:33
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